一种学习驱动自动化建筑能源管理方法

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一种学习驱动自动化建筑能源管理方法
申请号:CN202510204116
申请日期:2025-02-24
公开号:CN120044798A
公开日期:2025-05-27
类型:发明专利
摘要
本发明提供了一种学习驱动自动化建筑能源管理方法,具体步骤:1.根据不同能源设备的结构和特性,建立一个可组合的虚拟能源系统数字孪生环境。2.在该虚拟环境中,明确系统的状态空间、动作空间及奖励函数。3.利用DQN算法,通过强化学习的方式,优化不同配置下的控制策略,并合理设置超参数。4.通过数值实验,验证基于DQN算法优化的控制策略在虚拟能源系统中的性能。本发明通过构建可组合的数字孪生虚拟仿真环境,并结合深度强化学习算法,实现了能源系统的智能调控。研究表明,即便在面对系统配置差异及数据获取难题的情况下,所提出的方法仍能够生成高效的控制策略,实现对温度的精准调节和能源消耗的显著降低。
技术关键词
建筑能源管理方法 能源系统 DQN算法 数字孪生 控制策略 加热盘管设备 深度强化学习算法 能源设备 虚拟仿真环境 空气处理单元 模拟真实环境 组合锅炉 盘管温度 学习系统 智能调控 空调机组 调节系统 网络结构 暖气片